CH378697A - Autonomous hydropneumatic isochronous and leveling suspension for vehicles - Google Patents

Autonomous hydropneumatic isochronous and leveling suspension for vehicles

Info

Publication number
CH378697A
CH378697A CH225662A CH225662A CH378697A CH 378697 A CH378697 A CH 378697A CH 225662 A CH225662 A CH 225662A CH 225662 A CH225662 A CH 225662A CH 378697 A CH378697 A CH 378697A
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
chamber
sub
suspension according
peripheral
static
Prior art date
Application number
CH225662A
Other languages
French (fr)
Inventor
Scherer Charles
Asper Jean-Jacques
Original Assignee
Scherer Charles
Asper Jean Jacques
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Scherer Charles, Asper Jean Jacques filed Critical Scherer Charles
Priority to CH225662A priority Critical patent/CH378697A/en
Priority to FR43348A priority patent/FR1353145A/en
Publication of CH378697A publication Critical patent/CH378697A/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G17/00Resilient suspensions having means for adjusting the spring or vibration-damper characteristics, for regulating the distance between a supporting surface and a sprung part of vehicle or for locking suspension during use to meet varying vehicular or surface conditions, e.g. due to speed or load
    • B60G17/02Spring characteristics, e.g. mechanical springs and mechanical adjusting means
    • B60G17/04Spring characteristics, e.g. mechanical springs and mechanical adjusting means fluid spring characteristics
    • B60G17/044Self-pumping fluid springs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)

Description

  

  Suspension     hydropneumatique    autonome isochrone  et à correction d'assiette pour véhicules    L'invention a pour objet une suspension pour  véhicules, plus particulièrement pour véhicules routiers.  Cette suspension est du type hydropneumatique,  isochrone, à correction d'assiette, et comprend deux  chambres de compression, l'une dynamique et l'autre  statique, reliées entre elles par un orifice calibré et  remplies d'une masse donnée d'un fluide compressible,  un amortisseur et un détecteur d'assiette.  



  On sait que l'isochronisme de la suspension est  une des conditions nécessaires pour assurer le confort  d'un véhicule et que, pour réaliser une suspension  isochrone de type pneumatique, il faut que le volume  du fluide compressible, dont la compressibilité assure  l'élasticité de la suspension, soit constant. Il est donc  nécessaire, pour assurer cet isochronisme, de faire  varier la masse du fluide compressible pour maintenir  ce volume constant quelle que soit la charge du  véhicule.  



  Il     existe    plusieurs dispositifs qui réalisent cet  isochronisme en rétablissant le volume désiré du fluide  compressible lorsque ce dernier a été modifié par une  variation de charge. Du même coup, ces dispositifs  assurent la correction d'assiette, c'est-à-dire ramènent  le niveau du véhicule à une valeur constante, quelle  que soit la charge du véhicule. Ces dispositifs utilisent  des moyens hydrauliques pour injecter ou pour laisser  échapper la masse de fluide compressible nécessaire  pour assurer cette correction.

   Ils comprennent au  moins deux chambres pneumatiques, l'une dynamique,  formant coussin de suspension, l'autre statique,  réservoir de     fluide    compressible, reliées entre elles par  un orifice calibré permettant de faire passer une partie  du fluide compressible de la chambre statique dans la  chambre dynamique, et inversement, tout en empê  chant, au moins partiellement, les variations de  pression, régnant dans la chambre dynamique au cours    du mouvement du     véhicule,    de se propager jusque dans  la chambre statique.

   Le transfert du fluide compressible  d'une chambre à l'autre est assuré par un fluide incom  pressible formant piston, ce fluide incompressible  étant lui-même     fourni    par une pompe dont la mise  en action est commandée, soit manuellement soit  automatiquement, en fonction de l'assiette du véhicule.  



  Or, parmi les dispositifs connus, certains incor  porent l'amortisseur hydraulique, mais la pompe de  nivellement est séparée. Dans     certains,    il y a un détec  teur d'assiette incorporé, dans d'autres, ce détecteur  est séparé et la correction d'assiette n'est pas automa  tique.  



  Les dispositifs connus ont donc pour inconvénient  de ne pas constituer une suspension autonome, grou  pant tous les organes nécessaires : suspension propre  ment dite, amortisseur, pompe et détecteur d'assiette.  L'invention a pour but de grouper tous ces organes et  de permettre de réaliser une suspension isochrone en  tièrement autonome à correction d'assiette. D'autre  part, grâce à la disposition judicieuse des organes,  il est possible de réaliser une suspension de volume  et hauteur minimum, sans faire appel à l'emploi de  membranes élastiques.  



  La suspension qui fait l'objet de l'invention est  caractérisée par le fait que ces deux chambres, cet  amortisseur et ce détecteur d'assiette sont groupés  à l'intérieur d'une bouteille de suspension autonome  et que cette bouteille comprend en outre un réservoir  de fluide incompressible et un dispositif de commuta  tion commandé par le détecteur d'assiette de façon  à faire fonctionner l'amortisseur comme pompe de  correction d'assiette chargée de refouler le fluide  incompressible depuis le réservoir vers la chambre  statique, sous l'effet des oscillations     relatives    de la  partie non suspendue par rapport à la partie suspendue.      Le dessin annexé illustre une forme d'exécution  de la suspension conforme à l'invention.  



  La     fig.    1 est une coupe passant par l'axe de la  suspension.  



  La     fig.    2 représente une position particulière d'un  organe de l'ensemble représenté sur la     fig.    1.  



  La     fig.    3 représente une autre position particulière  de ce même organe.  



  Une pièce femelle 1     (fig.    1) fixée au châssis, non  représenté, du véhicule coopère avec une pièce mâle 2  qui est     fixée    à la roue, elle aussi non représentée. La  pièce femelle 1 a la forme d'une chambre cylindrique 3  située au-dessus d'un cylindre 4. Ces deux éléments  sont entourés par deux manteaux 5 et 6 qui sont  coaxiaux à ce cylindre et qui ménagent entre eux un  espace annulaire. Cet espace est réparti, comme on le  verra plus bas, en deux chambres annulaires, l'une  supérieure 7a, l'autre inférieure 7b; il est fermé, dans  le haut, par un fond 8, solidaire du fond de la chambre  3, dans le bas par une couronne 9 pourvue d'une ou  verture     annulaire    10.

   La pièce mâle 2 a la forme d'un  piston creux 11 ayant deux diamètres différents, le  plus grand étant à sa base et formant une chambre  cylindrique 12. Un manteau cylindrique 13, coaxial  au piston 11, entoure ce dernier, et porte à son extré  mité supérieure une couronne 14. La pièce femelle 1  et la pièce mâle 2 sont destinées à coopérer l'une avec  l'autre de façon que le piston 11 coulisse dans le  cylindre 4 en     formant    un système coulissant central  et que le manteau 13 coulisse dans l'ouverture annu  laire 10, en formant un système coulissant périphé  rique, la couronne 14 constituant une paroi mobile  séparant les chambres annulaires 7a et 7b.  



  La chambre     cylindrique    3 est entièrement remplie  d'un fluide compressible par exemple de l'air. La  chambre cylindrique 12 est partiellement remplie d'un       fluide    incompressible, par exemple de l'huile, dont  la surface libre 15 s'élève à un niveau correspondant  à la charge du véhicule. Le volume situé au-dessus du       niveau    délimite une chambre 16 qui est remplie d'un       fluide    compressible identique au premier. Les chambres  3 et 16 communiquent entre elles par un canal 17  ménagé dans un piston auxiliaire 18 capable de  coulisser dans un cylindre auxiliaire 19 prévu à cet effet  dans la tête du piston creux 11.

   Ce canal 17 est muni  d'un orifice calibré 20, de sorte que la chambre 3  constitue la chambre     dynamique    de la suspension  et que la chambre 16 en constitue la chambre statique,  cette     dernière    formant avec le fluide incompressible  contenu dans la chambre 12 un accumulateur hydrau  lique. L'espace compris entre le piston 11 et le man  teau 13 forme un réservoir 21 rempli de fluide incom  pressible; un canal 22 disposé par exemple dans la  paroi de la chambre cylindrique 3 relie cet espace avec  l'extérieur, de façon que le fluide incompressible se  trouve être, dans ce réservoir 21, à une pression  égale à la pression atmosphérique.  



  Les chambres annulaires 7a et 7b constituent,  comme on va le voir, à la fois un amortisseur hydrau-         lique    télescopique et une pompe de correction d'as  siette, à double effet.     Pour    cela, des canaux tels que  23 'et 24 en nombre au moins égal à deux sont prévus  dans la couronne 14 de façon à mettre ces deux cham  bres en communication. Ces canaux sont munis d'ori  fices calibrés 25, respectivement 26, et sont en outre  équipés de clapets tarés 27, respectivement 28, fonc  tionnant en sens opposé. Par exemple, le clapet 27 est  destiné à empêcher l'écoulement du     fluide    incom  pressible depuis la chambre annulaire supérieure 7a  vers la chambre inférieure 7b, tandis que le clapet 28  est destiné à empêcher l'écoulement en sens inverse.

    Les canaux autorisant le passage depuis la chambre  inférieure 7b vers la chambre supérieure 7a sont en  outre munis d'une soupape 29 susceptible d'empêcher  tout écoulement. Cette soupape, capable d'obturer  le canal 23, est de préférence à commande hydraulique.  Elle est constituée par exemple par un piston 30 com  mandé grâce à une canalisation de commande 31, et  un organe élastique tel qu'un ressort 32. Celui-ci est  prévu pour maintenir ce piston, en l'absence de  pression dans cette canalisation de commande, dans  la position de non-obturation du canal 23. Au moins  un canal de compensation, tel que 33, est en outre  prévu de manière à mettre en communication la  chambre annulaire supérieure 7a avec le fond du  réservoir 21.

   Chacun de ces canaux de compensation  est muni d'un orifice calibré 34, dont la section de  passage est telle que la perte de charge à travers  l'ensemble des canaux de compensation soit du même  ordre de grandeur que la perte de charge à travers  l'ensemble des canaux tels que 24 conduisant de la  chambre 7a vers la chambre 7b. En outre, une dériva  tion 35 est prévue de manière à faire communiquer le  haut de la chambre annulaire 7b avec la chambre 12  par l'intermédiaire d'un organe de commutation qui  sera décrit plus loin et qui est disposé au fond de cette  chambre 12. Toutes ces canalisations, canalisation de  commande 31, canal de compensation 33 et dérivation  35, sont ménagées dans le manteau 13 de la pièce mâle  2. Une canalisation 36 relie en outre le fond du réservoir  21 avec cet organe de commutation.

   L'organe de  commutation est constitué par un distributeur hydrau  lique dont le corps 37 est solidaire du fond de la  chambre cylindrique 12 et dont le tiroir 38 est solidaire,  par l'intermédiaire d'une tige 39, du piston auxiliaire  18 disposé dans la tête du piston creux 11. Ce corps 37  comprend trois chambres périphériques, une supé  rieure 40, une moyenne 41, une inférieure 42, et une  chambre axiale 43.

   La chambre axiale 43 est en com  munication avec la canalisation 36 par l'intermédiaire  d'un orifice calibré 44; la chambre périphérique  inférieure 42 est en communication avec la canalisation  de commande 31 par l'intermédiaire d'un orifice  calibré 45; la chambre périphérique moyenne 41 est  en     communication    avec la dérivation 35; la chambre  périphérique supérieure 40, elle, est en communication  avec la canalisation 36 par l'intermédiaire d'un       by-          pass      46. Le tiroir 38 comporte deux saignées annu-           laires,    l'une supérieure 47, l'autre inférieure 48 sans  communication l'une avec l'autre.

   La saignée supé  rieure 47 est en communication, par un canal tel que  49, avec la chambre cylindrique 12, remplie partielle  ment de     fluide    incompressible, des moyens étant  prévus pour éviter que ce canal 49 débouche dans la  chambre statique 16 si la surface libre 15 de ce     fluide     incompressible vient à s'abaisser jusqu'au voisinage  du fond de la chambre 12. Dans l'exemple décrit, ces  moyens consistent en une cloche telle que 50 fixée  de façon étanche au bas de la tige 39 et entourant le  corps 37 du distributeur de façon que le canal 49  communique avec le fond de la chambre 12 par l'ouver  ture annulaire comprise entre ce corps 37 et le bord 51  de cette cloche 50.  



  Les positions que peut occuper le tiroir 38 sont de  trois catégories, moyenne, haute et basse, de telle  façon que:  - En position moyenne     (fig.    1): il isole la chambre  périphérique moyenne 41 ainsi que la chambre       phériphérique    supérieure 40 et il met en communi  cation la chambre périphérique inférieure 42 avec  la chambre axiale 43;  - En position haute     (fig.    2) : il met en     communication     la chambre périphérique supérieure 40 avec le  canal 49 par l'intermédiaire de la saignée supérieure  47, il isole la chambre périphérique moyenne 41  et il met en communication la chambre périphé  rique inférieure 42 avec la chambre axiale 43;

    - En position basse     (fig.    3): il isole la chambre péri  phérique supérieure 40, il met en communication les  chambres périphériques inférieure 42 et moyenne  41 entre elles par l'intermédiaire de la saignée  inférieure 48 et avec le canal 49 par l'intermédiaire  de la saignée supérieure 47 et il isole la chambre  axiale 43.  



  Le piston auxiliaire 18 est équipé d'un dispositif       anti-affaissement    constitué par un clapet 52 capable  de venir obturer l'orifice du canal calibré 20. Ce clapet  52 est maintenu en position de non-obturation par un  organe élastique, par exemple un ressort 53.  



  Le piston auxiliaire 18 est maintenu en position  sous l'effet de deux organes élastiques, tels que les  ressorts 54 et 55, prenant appui le premier sur le fond  de la chambre dynamique 3, et l'autre sur le piston  creux 11, par l'intermédiaire d'une collerette d'appui  ajourée telle que 56. Ces organes élastiques exercent  des forces antagonistes sur le piston auxiliaire 18  et lui imposent une position relative qui dépend de la  position du piston 11 par rapport au cylindre 4.  



  L'étanchéité entre la pièce femelle 1 et la pièce  mâle 2 est assurée de manière connue, par exemple  par des joints tels que 57, 58 et 59. L'étanchéité entre  le cylindre 4 et le piston 11 du système coulissant  central est     renforcée    par un joint d'huile constitué  par une gorge circulaire 60 ménagée dans la paroi du  cylindre 4 et qui est en communication par un tuyau  souple 61 avec le fond de la chambre cylindrique 12.  L'huile contenue dans la gorge 60 est donc soumise à    une pression égale à celle qui règne dans la chambre  statique 16 et un clapet tel que 62 est prévu pour  empêcher le retour de l'huile de la gorge 60 vers la  chambre     cylindrique    12.

   Le joint d'huile constitué par  cette gorge 60 est situé, par rapport au joint 57, du  côté de la chambre dynamique 3, de façon que les  suintements d'huile depuis la gorge 60 vers le réservoir  21 soient limités.  



  Le fonctionnement de la suspension qui vient  d'être décrite est le suivant.  



  L'assiette moyenne du véhicule étant atteinte et ce  dernier étant supposé à l'arrêt, les pièces constituant  la suspension ont les positions représentées sur la       fig.    1. Dans ces conditions, le tiroir 38 du distributeur  met en communication la canalisation de     commande    31  de la soupape hydraulique 29 avec le réservoir 21, qui  se trouve à la pression atmosphérique grâce au canal  22; de sorte que cette soupape est en position de repos  et laisse libre le canal 32. Ce même tiroir 38 obture la  dérivation 35, de sorte que les chambres annulaires  7a et 7b communiquent entre elles et la chambre  annulaire supérieure 7a avec le réservoir 21: la pression  de l'huile dans les chambres annulaires 7a et 7b est  donc égale à la pression atmosphérique.  



  Lorsque le véhicule est en marche, les irrégularités  de la route provoquent des oscillations relatives des  pièces femelle 1 et mâle 2, oscillations qui sont absor  bées par la chambre dynamique 3 et amorties d'une  part     pneumatiquement    par laminage du     fluide    com  pressible s'écoulant partiellement à travers l'orifice cali  bré 20 et d'autre part par l'amortisseur télescopique  hydraulique que constitue alors le système coulissant  périphérique.

   L'orifice calibré 20 est dimensionné de  façon à isoler pratiquement, en régime dynamique  (amortissement pneumatique mis à part), la chambre  statique 16 et la chambre dynamique 3, de sorte que la  période propre des oscillations n'est pratiquement  déterminée que par le volume de cette dernière.     Comme     les sections des chambres annulaires supérieure et  inférieure 7a et 7b sont différentes, les oscillations de  la suspension provoquent non seulement un échange  d'huile entre ces chambres, mais entre la chambre supé  rieure 7a et le réservoir 21.

   Les orifices 25, 26 et 34  sont calibrés de manière que ces deux échanges soient  du même ordre de grandeur, la présence des clapets  tarés 27 et 28 permettant de créer une dissymétrie  dans l'amortissement grâce à la section différente des       orifices    calibrés 25 et 26. D'autre part, les orifices  calibrés 44 et 45 ont pour but de maintenir le distri  buteur en position moyenne pour que, lors des oscilla  tions rapides de la suspension, le tiroir 38 suive en  fréquence et en amplitude les mouvements du piston  11, et     n'intervienne    pas dans le système de correction.  



  Dans le cas d'une augmentation de la charge du  véhicule, ce dernier étant à l'arrêt, le piston 11 s'en  fonce dans le cylindre 4 et l'assiette devient trop basse.  Le clapet     anti-affaissement    se ferme et isole les cham  bres statique et dynamique l'une de l'autre. Il ne se  rouvrira que lorsque les pressions dans les deux      chambres seront égales et dès cet instant il y aura pas  sage de     fluide    compressible de la chambre statique  dans la chambre dynamique à travers l'orifice calibré  20 sous l'effet du système de correction d'assiette,  et cela jusqu'au rétablissement de l'assiette moyenne.  Le piston auxiliaire 18, sous l'effet des ressorts 54 et  55, exécute un déplacement qui, par rapport à ce  cylindre 4 est égal à une fraction de celui du piston 11.

    Autrement dit, le piston auxiliaire 18 descend, par  rapport au piston 11, d'une quantité égale à ce déplace  ment. Il en est de même du tiroir 38     mù    par la tige 39,  si bien que ce tiroir occupe sa position basse     (fig.    3).  Le distributeur met donc en communication la chambre  cylindrique 12 d'une part avec la canalisation de com  mande 31 de la soupape 29, et d'autre part, par la  dérivation 35, avec la chambre annulaire inférieure  7b. La soupape 29 se place en position de travail et  interdit tout écoulement dans le sens chambre annu  laire inférieure 7b vers chambre annulaire supérieure  7a.  



  De ce fait, le système coulissant périphérique  fonctionne comme pompe à double effet au cours des  oscillations consécutives à la marche du véhicule.  En effet, un enfoncement subséquent de la pièce mâle  2 diminue le volume de la chambre annulaire 7a et  augmente, mais dans une proportion plus faible étant  donné la différence des sections, celle de la chambre 7b.  La partie du fluide incompressible qui, refoulé de la  chambre 7a, ne peut trouver place dans la chambre  7b, est refoulée, en partie dans la chambre cylindrique  12 par la dérivation 35 et le distributeur et le complé  ment dans le réservoir 21 par le canal de compensation  33.

   Dans la phase de détente, le clapet 28 obture le ca  nal 23, si bien que la chambre annulaire 7a s'appro  visionne en     fluide    incompressible en puisant dans le  réservoir 21 tandis que la chambre 12 se remplit pro  gressivement de fluide incompressible et réalise ainsi  le rétablissement du niveau comme il a été décrit plus  haut. Ce phénomène se poursuit jusqu'à ce que le  piston 11 ait repris sa position moyenne, entraînant  ainsi le tiroir 38 en position moyenne. Le rôle du  dispositif     anti-affaissement    est d'empêcher un affaisse  ment statique excessif lors d'un chargement du véhi  cule.  



  Quand, le véhicule étant à l'arrêt, l'assiette devient  trop haute par suite d'une diminution de la charge, le  piston 11 descend,     entrainant    le distributeur 38 dans  sa position haute     (fig.    2). La chambre cylindrique 12  est alors en communication, par le   by-pass   46  et la canalisation 36, avec le réservoir 21: le fluide in  compressible s'échappe de cette chambre 12 vers le  réservoir et une partie du fluide compressible s'écoule  de la chambre dynamique 3 dans la chambre statique  16, ce qui a pour effet de rétablir l'assiette moyenne. La  canalisation de commande 31 de la soupape 29 est  aussi en communication avec le réservoir 21 et cette  dernière est dans sa position de repos.

   Donc le canal 23  est ouvert: le système coulissant périphérique fonc  tionne comme amortisseur hydraulique télescopique.    On voit donc que la disposition adoptée permet de       réaliser    une bouteille de suspension autonome, qui  assure à la fois l'isochronisme, la correction d'assiette  et l'amortissement, le piston auxiliaire 18 faisant     office     de détecteur d'assiette.



  The subject of the invention is a suspension for vehicles, more particularly for road vehicles, is isochronous autonomous hydropneumatic suspension with attitude correction. This suspension is of the hydropneumatic, isochronous, level-corrected type, and comprises two compression chambers, one dynamic and the other static, interconnected by a calibrated orifice and filled with a given mass of a fluid. compressible, a shock absorber and a level detector.



  We know that the isochronism of the suspension is one of the conditions necessary to ensure the comfort of a vehicle and that, to achieve an isochronous suspension of the pneumatic type, it is necessary that the volume of the compressible fluid, the compressibility of which ensures the elasticity of the suspension, is constant. It is therefore necessary, to ensure this isochronism, to vary the mass of the compressible fluid in order to keep this volume constant whatever the load of the vehicle.



  There are several devices which achieve this isochronism by re-establishing the desired volume of the compressible fluid when the latter has been modified by a variation in load. At the same time, these devices ensure the attitude correction, that is to say bring the level of the vehicle to a constant value, whatever the load of the vehicle. These devices use hydraulic means to inject or to let escape the mass of compressible fluid necessary to ensure this correction.

   They include at least two pneumatic chambers, one dynamic, forming a suspension cushion, the other static, a reservoir of compressible fluid, interconnected by a calibrated orifice making it possible to pass part of the compressible fluid from the static chamber into the chamber. dynamic chamber, and vice versa, while preventing, at least partially, the pressure variations, prevailing in the dynamic chamber during the movement of the vehicle, from propagating into the static chamber.

   The transfer of the compressible fluid from one chamber to another is provided by an incompressible fluid forming a piston, this incompressible fluid itself being supplied by a pump whose actuation is controlled, either manually or automatically, depending on the attitude of the vehicle.



  However, among the known devices, some incorporate the hydraulic damper, but the leveling pump is separate. In some there is a built-in attitude detector, in others this detector is separate and the attitude correction is not automatic.



  The known devices therefore have the drawback of not constituting an independent suspension, grouping together all the necessary components: suspension proper, shock absorber, pump and attitude detector. The object of the invention is to group together all these components and to make it possible to produce a fully autonomous isochronous suspension with trim correction. On the other hand, thanks to the judicious arrangement of the members, it is possible to achieve a suspension of minimum volume and height, without resorting to the use of elastic membranes.



  The suspension which is the subject of the invention is characterized by the fact that these two chambers, this damper and this attitude detector are grouped inside a self-contained suspension bottle and that this bottle also comprises a incompressible fluid reservoir and a switching device controlled by the attitude detector so as to operate the shock absorber as an attitude correction pump responsible for delivering the incompressible fluid from the reservoir to the static chamber, under the effect relative oscillations of the unsprung part with respect to the suspended part. The attached drawing illustrates an embodiment of the suspension according to the invention.



  Fig. 1 is a section passing through the axis of the suspension.



  Fig. 2 shows a particular position of a member of the assembly shown in FIG. 1.



  Fig. 3 shows another particular position of this same organ.



  A female part 1 (FIG. 1) fixed to the chassis, not shown, of the vehicle cooperates with a male part 2 which is fixed to the wheel, also not shown. The female part 1 has the shape of a cylindrical chamber 3 located above a cylinder 4. These two elements are surrounded by two coats 5 and 6 which are coaxial with this cylinder and which leave an annular space between them. This space is distributed, as will be seen below, into two annular chambers, one upper 7a, the other lower 7b; it is closed, at the top, by a bottom 8, integral with the bottom of the chamber 3, at the bottom by a crown 9 provided with an annular opening or 10.

   The male part 2 has the shape of a hollow piston 11 having two different diameters, the largest being at its base and forming a cylindrical chamber 12. A cylindrical mantle 13, coaxial with the piston 11, surrounds the latter, and carries to its upper end a crown 14. The female part 1 and the male part 2 are intended to cooperate with each other so that the piston 11 slides in the cylinder 4, forming a central sliding system and the mantle 13 slides in the annular opening 10, forming a peripheral sliding system, the crown 14 constituting a movable wall separating the annular chambers 7a and 7b.



  The cylindrical chamber 3 is completely filled with a compressible fluid, for example air. The cylindrical chamber 12 is partially filled with an incompressible fluid, for example oil, the free surface of which rises to a level corresponding to the load of the vehicle. The volume located above the level defines a chamber 16 which is filled with a compressible fluid identical to the first. The chambers 3 and 16 communicate with each other by a channel 17 formed in an auxiliary piston 18 capable of sliding in an auxiliary cylinder 19 provided for this purpose in the head of the hollow piston 11.

   This channel 17 is provided with a calibrated orifice 20, so that the chamber 3 constitutes the dynamic chamber of the suspension and that the chamber 16 constitutes the static chamber, the latter forming with the incompressible fluid contained in the chamber 12 an accumulator hydraulic. The space between the piston 11 and the sleeve 13 forms a reservoir 21 filled with incompressible fluid; a channel 22 arranged for example in the wall of the cylindrical chamber 3 connects this space with the outside, so that the incompressible fluid is found, in this reservoir 21, at a pressure equal to atmospheric pressure.



  The annular chambers 7a and 7b constitute, as will be seen, both a telescopic hydraulic damper and a double-acting as siette correction pump. For this, channels such as 23 'and 24 in number at least equal to two are provided in the ring 14 so as to put these two chambers in communication. These channels are provided with calibrated ori fices 25, respectively 26, and are furthermore equipped with calibrated valves 27, respectively 28, operating in the opposite direction. For example, the valve 27 is intended to prevent the flow of incompressible fluid from the upper annular chamber 7a to the lower chamber 7b, while the valve 28 is intended to prevent the flow in the reverse direction.

    The channels allowing passage from the lower chamber 7b to the upper chamber 7a are furthermore provided with a valve 29 capable of preventing any flow. This valve, capable of closing off the channel 23, is preferably hydraulically controlled. It consists, for example, of a piston 30 controlled by means of a control pipe 31, and an elastic member such as a spring 32. The latter is provided to hold this piston, in the absence of pressure in this pipe. control, in the non-blocking position of the channel 23. At least one compensation channel, such as 33, is also provided so as to place the upper annular chamber 7a in communication with the bottom of the reservoir 21.

   Each of these compensation channels is provided with a calibrated orifice 34, the passage section of which is such that the pressure drop across all of the compensation channels is of the same order of magnitude as the pressure drop across the 'set of channels such as 24 leading from chamber 7a to chamber 7b. In addition, a branch 35 is provided so as to communicate the top of the annular chamber 7b with the chamber 12 by means of a switching member which will be described later and which is disposed at the bottom of this chamber 12. All these pipes, control pipe 31, compensation channel 33 and bypass 35, are provided in the mantle 13 of the male part 2. A pipe 36 further connects the bottom of the tank 21 with this switching member.

   The switching member is constituted by a hydraulic distributor whose body 37 is integral with the bottom of the cylindrical chamber 12 and whose slide 38 is integral, by means of a rod 39, with the auxiliary piston 18 disposed in the head of the hollow piston 11. This body 37 comprises three peripheral chambers, an upper 40, an average 41, a lower 42, and an axial chamber 43.

   The axial chamber 43 is in communication with the pipe 36 via a calibrated orifice 44; the lower peripheral chamber 42 is in communication with the control pipe 31 via a calibrated orifice 45; the middle peripheral chamber 41 is in communication with the bypass 35; the upper peripheral chamber 40 is in communication with the pipe 36 by means of a bypass 46. The drawer 38 has two annular grooves, one upper 47, the other lower 48 without communication. with each other.

   The upper groove 47 is in communication, by a channel such as 49, with the cylindrical chamber 12, partially filled with incompressible fluid, means being provided to prevent this channel 49 from opening into the static chamber 16 if the free surface 15 of this incompressible fluid comes down to the vicinity of the bottom of the chamber 12. In the example described, these means consist of a bell such as 50 fixed in a sealed manner to the bottom of the rod 39 and surrounding the body 37 of the distributor so that the channel 49 communicates with the bottom of the chamber 12 through the annular opening between this body 37 and the edge 51 of this bell 50.



  The positions that the drawer 38 can occupy are of three categories, medium, high and low, so that: - In the medium position (fig. 1): it isolates the medium peripheral chamber 41 as well as the upper peripheral chamber 40 and it puts the lower peripheral chamber 42 in communication with the axial chamber 43; - In the high position (fig. 2): it places the upper peripheral chamber 40 in communication with the channel 49 by means of the upper groove 47, it isolates the middle peripheral chamber 41 and it places the lower peripheral chamber in communication. 42 with the axial chamber 43;

    - In the low position (fig. 3): it isolates the upper peripheral chamber 40, it places the lower 42 and middle 41 peripheral chambers in communication with each other via the lower groove 48 and with the channel 49 via the intermediate of the upper groove 47 and it isolates the axial chamber 43.



  The auxiliary piston 18 is equipped with an anti-sagging device consisting of a valve 52 capable of closing off the orifice of the calibrated channel 20. This valve 52 is held in the non-blocking position by an elastic member, for example a spring. 53.



  The auxiliary piston 18 is held in position under the effect of two elastic members, such as the springs 54 and 55, bearing the first on the bottom of the dynamic chamber 3, and the other on the hollow piston 11, by the 'Intermediate of a perforated bearing flange such as 56. These elastic members exert antagonistic forces on the auxiliary piston 18 and impose on it a relative position which depends on the position of the piston 11 with respect to the cylinder 4.



  The seal between the female part 1 and the male part 2 is ensured in a known manner, for example by seals such as 57, 58 and 59. The seal between the cylinder 4 and the piston 11 of the central sliding system is reinforced by an oil seal formed by a circular groove 60 formed in the wall of the cylinder 4 and which is in communication by a flexible pipe 61 with the bottom of the cylindrical chamber 12. The oil contained in the groove 60 is therefore subjected to a pressure equal to that which prevails in the static chamber 16 and a valve such as 62 is provided to prevent the return of the oil from the groove 60 to the cylindrical chamber 12.

   The oil seal formed by this groove 60 is located, relative to the seal 57, on the side of the dynamic chamber 3, so that the seeps of oil from the groove 60 towards the reservoir 21 are limited.



  The operation of the suspension which has just been described is as follows.



  The average vehicle level being reached and the latter being assumed to be stationary, the parts constituting the suspension have the positions shown in FIG. 1. Under these conditions, the spool 38 of the distributor places the control line 31 of the hydraulic valve 29 in communication with the reservoir 21, which is at atmospheric pressure thanks to the channel 22; so that this valve is in the rest position and leaves the channel 32 free. This same slide 38 closes the bypass 35, so that the annular chambers 7a and 7b communicate with each other and the upper annular chamber 7a with the reservoir 21: the pressure of the oil in the annular chambers 7a and 7b is therefore equal to atmospheric pressure.



  When the vehicle is running, the irregularities of the road cause relative oscillations of the female 1 and male 2 parts, oscillations which are absorbed by the dynamic chamber 3 and damped on the one hand pneumatically by rolling the flowing com pressible fluid. partially through the calibrated orifice 20 and on the other hand by the hydraulic telescopic shock absorber which then constitutes the peripheral sliding system.

   The calibrated orifice 20 is dimensioned so as to practically isolate, in dynamic regime (apart from pneumatic damping), the static chamber 16 and the dynamic chamber 3, so that the natural period of the oscillations is practically determined only by the volume of the latter. As the sections of the upper and lower annular chambers 7a and 7b are different, the oscillations of the suspension cause not only an exchange of oil between these chambers, but between the upper chamber 7a and the reservoir 21.

   The orifices 25, 26 and 34 are calibrated so that these two exchanges are of the same order of magnitude, the presence of the calibrated valves 27 and 28 making it possible to create an asymmetry in the damping thanks to the different section of the calibrated orifices 25 and 26 On the other hand, the calibrated orifices 44 and 45 are intended to keep the distributor in the middle position so that, during rapid oscillations of the suspension, the spool 38 follows in frequency and in amplitude the movements of the piston 11, and does not intervene in the correction system.



  In the event of an increase in the load of the vehicle, the latter being stationary, the piston 11 sinks into the cylinder 4 and the attitude becomes too low. The anti-sag valve closes and isolates the static and dynamic chambers from each other. It will only reopen when the pressures in the two chambers are equal and from that moment there will be no compressible fluid from the static chamber into the dynamic chamber through the calibrated orifice 20 under the effect of the correction system d 'plate, and this until the restoration of the average plate. The auxiliary piston 18, under the effect of the springs 54 and 55, performs a movement which, with respect to this cylinder 4 is equal to a fraction of that of the piston 11.

    In other words, the auxiliary piston 18 descends, relative to the piston 11, by an amount equal to this displacement. The same is true of the drawer 38 moved by the rod 39, so that this drawer occupies its low position (fig. 3). The distributor therefore places the cylindrical chamber 12 in communication on the one hand with the control line 31 of the valve 29, and on the other hand, via the bypass 35, with the lower annular chamber 7b. The valve 29 is placed in the working position and prevents any flow in the direction of the lower annular chamber 7b towards the upper annular chamber 7a.



  As a result, the peripheral sliding system functions as a double-acting pump during the oscillations resulting from the running of the vehicle. Indeed, a subsequent depression of the male part 2 decreases the volume of the annular chamber 7a and increases, but in a smaller proportion given the difference in sections, that of the chamber 7b. The part of the incompressible fluid which, discharged from the chamber 7a, cannot find a place in the chamber 7b, is discharged, in part into the cylindrical chamber 12 by the bypass 35 and the distributor and the complement in the reservoir 21 by the channel compensation 33.

   In the expansion phase, the valve 28 closes the channel 23, so that the annular chamber 7a is supplied with incompressible fluid by drawing from the reservoir 21 while the chamber 12 fills progressively with incompressible fluid and thus achieves restoring the level as described above. This phenomenon continues until the piston 11 has returned to its middle position, thus driving the spool 38 into the middle position. The role of the anti-sag device is to prevent excessive static sag when loading the vehicle.



  When, with the vehicle stationary, the attitude becomes too high as a result of a reduction in the load, the piston 11 descends, causing the distributor 38 to its high position (FIG. 2). The cylindrical chamber 12 is then in communication, via the bypass 46 and the pipe 36, with the reservoir 21: the compressible fluid escapes from this chamber 12 towards the reservoir and part of the compressible fluid flows from the dynamic chamber 3 in the static chamber 16, which has the effect of restoring the average attitude. The control line 31 of the valve 29 is also in communication with the reservoir 21 and the latter is in its rest position.

   So channel 23 is open: the peripheral sliding system functions as a telescopic hydraulic shock absorber. It can therefore be seen that the arrangement adopted makes it possible to produce an independent suspension bottle, which simultaneously ensures isochronism, trim correction and damping, the auxiliary piston 18 acting as a trim detector.

 

Claims (1)

REVENDICATION Suspension hydropneumatique, isochrone, à cor rection d'assiette pour véhicules, comprenant deux chambres de compression, l'une dynamique, et l'autre statique, reliées entre elles par un orifice calibré et remplies d'une masse donnée d'un fluide compressible, un amortisseur et un détecteur d'assiette, caractérisée par le fait que ces deux chambres, CLAIM Hydropneumatic, isochronous, trim-corrected suspension for vehicles, comprising two compression chambers, one dynamic and the other static, interconnected by a calibrated orifice and filled with a given mass of a fluid compressible, a shock absorber and a level detector, characterized in that these two chambers, cet amortisseur et ce détecteur d'assiette sont groupés à l'intérieur d'une bouteille de suspension autonome et que cette bouteille comprend en outre un réservoir de fluide incompressible et un dispositif de commutation com mandé par le détecteur d'assiette de façon à faire fonc tionner l'amortisseur comme pompe de correction d'assiette chargée de refouler le fluide incompressible depuis le réservoir vers la chambre statique, sous l'effet des oscillations relatives de la partie non suspendue par rapport à la partie suspendue. SOUS-REVENDICATIONS 1. this shock absorber and this attitude detector are grouped inside a self-contained suspension bottle and that this bottle also comprises an incompressible fluid reservoir and a switching device controlled by the attitude detector so as to make operate the shock absorber as a level correction pump responsible for delivering the incompressible fluid from the reservoir to the static chamber, under the effect of the relative oscillations of the unsprung part with respect to the suspended part. SUB-CLAIMS 1. Suspension selon la revendication, caractérisée par le fait que ledit orifice est calibré de façon à isoler la chambre dynamique et la chambre statique d'autant plus efficacement que la fréquence des oscillations de la suspension est élevée tout en produisant un amor tissement pneumatique par laminage de la partie dudit fluide compressible qui traverse cet orifice calibré. 2. Suspension according to claim, characterized in that the said orifice is calibrated so as to isolate the dynamic chamber and the static chamber all the more effectively as the frequency of the oscillations of the suspension is high while producing pneumatic damping by rolling the part of said compressible fluid which passes through this calibrated orifice. 2. Suspension selon la revendication, caractérisée par le fait que ladite bouteille est constituée par deux systèmes coulissants coaxiaux, dont le premier, cen tral, contient l'ensemble des chambres dynamique et statique, dont le second, périphérique, disposé autour du premier, contient l'amortisseur, le réservoir étant formé par une partie de l'espace compris autour du système coulissant central, un canal étant prévu pour relier le haut de ce réservoir avec l'extérieur. 3. Suspension according to claim, characterized in that said bottle is constituted by two coaxial sliding systems, the first of which, central, contains all the dynamic and static chambers, of which the second, peripheral, arranged around the first, contains the shock absorber, the reservoir being formed by part of the space included around the central sliding system, a channel being provided to connect the top of this reservoir with the outside. 3. Suspension selon la revendication et la sous- revendication 2, caractérisée par le fait que lesdits systèmes coaxiaux sont constitués par une pièce femelle et une pièce mâle, que la pièce femelle a la forme d'un cylindre communiquant avec une chambre cylindrique située au-dessus de lui, l'ensemble étant entouré par deux manteaux coaxiaux à ce cylindre entourant l'ensemble de ce cylindre et de cette chambre de façon à délimiter entre eux un espace annulaire fermé dans le haut par un fond solidaire du fond de cette chambre et pourvu dans le bas d'une ouverture en forme de couronne coaxiale au cylindre, que la pièce mâle a la forme d'un piston creux surmontant une chambre cylindrique qui en constitue la base, l'ensemble étant entouré d'un manteau, coaxial à ce piston, Suspension according to claim and sub-claim 2, characterized in that said coaxial systems consist of a female part and a male part, that the female part has the shape of a cylinder communicating with a cylindrical chamber located above of it, the assembly being surrounded by two coaxial coats with this cylinder surrounding the assembly of this cylinder and this chamber so as to delimit between them an annular space closed at the top by a bottom integral with the bottom of this chamber and provided at the bottom of an opening in the form of a crown coaxial with the cylinder, that the male part has the shape of a hollow piston surmounting a cylindrical chamber which constitutes the base, the whole being surrounded by a mantle, coaxial with this piston, fermé dans le bas par un fond solidaire du fond de cette chambre et pourvu dans le haut d'une couronne, que la pièce mâle coopère avec la pièce femelle de façon que le piston de la première coulisse dans le cylindre de la seconde, ce qui constitue le système coulissant central, et que le manteau de la première coulisse dans l'ouverture en couronne de la seconde, ce qui forme le système coulissant périphé rique, la couronne partageant l'espace annulaire en deux chambres annulaires, l'une supérieure, située au-dessus de cette couronne, l'autre inférieure située au-dessous de cette couronne. 4. closed at the bottom by a bottom integral with the bottom of this chamber and provided at the top with a crown, that the male part cooperates with the female part so that the piston of the first slides in the cylinder of the second, which constitutes the central sliding system, and that the mantle of the first slide in the crown opening of the second, which forms the peripheral sliding system, the crown dividing the annular space into two annular chambers, one upper, located above this crown, the other lower located below this crown. 4. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2 et 3, caractérisée par le fait que ladite pièce femelle est solidaire de la partie suspendue du véhicule, l'ouverture du cylindre étant dirigée vers le bas, et que ladite pièce mâle est solidaire de la partie non suspendue. 5. Suspension according to claim and sub-claims 2 and 3, characterized in that said female part is integral with the suspended part of the vehicle, the opening of the cylinder being directed downwards, and that said male part is integral with the part not suspended. 5. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2 et 3, caractérisée par le fait que la couronne du système coulissant périphérique est percée d'au moins deux canaux calibrés reliant les deux cham bres annulaires, que chacun de ces canaux est pourvu d'un clapet taré unidirectionnel capable d'interdire le passage du fluide incompressible, le premier dans le sens chambre supérieure vers chambre inférieure, le second dans le sens opposé, et que ces canaux ont un calibre différent de façon que ce système coulissant périphérique constitue un amortisseur hydraulique télescopique à amortissement dissymétrique, variable suivant le sens du mouvement relatif entre la pièce mâle et la pièce femelle, Suspension according to claim and sub-claims 2 and 3, characterized in that the crown of the peripheral sliding system is pierced with at least two calibrated channels connecting the two annular chambers, that each of these channels is provided with a One-way calibrated valve capable of preventing the passage of incompressible fluid, the first in the direction of the upper chamber towards the lower chamber, the second in the opposite direction, and that these channels have a different caliber so that this peripheral sliding system constitutes a hydraulic damper telescopic with asymmetric damping, variable according to the direction of the relative movement between the male part and the female part, au moins un canal de com pensation étant prévu pour relier la chambre annu laire supérieure avec le réservoir de fluide incompres sible, ce canal de compensation présentant une perte de charge- du même ordre que celles présentées par ces canaux. 6. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2, 3 et 5, caractérisée par le fait que ledit canal de compensation est muni d'un orifice calibré destiné à produire une perte de charge du même ordre que celle engendrée par lesdits canaux calibrés. 7. at least one compensation channel being provided to connect the upper annular chamber with the incompressible fluid reservoir, this compensation channel having a pressure drop of the same order as those presented by these channels. 6. Suspension according to claim and sub-claims 2, 3 and 5, characterized in that said compensation channel is provided with a calibrated orifice intended to produce a pressure drop of the same order as that generated by said calibrated channels . 7. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2, 3, 5 et 6, caractérisée par le fait que le premier desdits canaux calibrés est muni d'une soupape capable d'interdire, dans sa position de tra vail, tout passage du fluide incompressible, et qu'une dérivation, pouvant être mise en communication par ledit dispositif de communication avec la partie de ladite chambre statique contenant le fluide incompres sible, débouche dans ladite chambre annulaire infé rieure, de sorte que ledit système coulissant périphé rique constitue, quand cette soupape est en position de travail, une pompe à double effet puisant dans ledit réservoir à travers le canal de compensation et refou lant dans la chambre statique à travers la dérivation. 8. Suspension according to claim and sub-claims 2, 3, 5 and 6, characterized in that the first of said calibrated channels is provided with a valve capable of preventing, in its working position, any passage of incompressible fluid , and that a bypass, which can be placed in communication by said communication device with the part of said static chamber containing the incompressible fluid, opens into said lower annular chamber, so that said peripheral sliding system constitutes, when this valve is in the working position, a double-acting pump drawing from said reservoir through the compensation channel and discharging into the static chamber through the bypass. 8. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2, 3 et 5 à 7, caractérisée par le fait que ledit dispositif de commutation est agencé de manière à, lorsque l'assiette est trop basse, faire occuper à ladite soupape sa position de travail et assurer la communication entre ladite dérivation et la chambre statique; lorsque l'assiette est trop haute, à laisser cette soupape dans sa position de repos, à établir une communication directe entre la partie de la chambre statique contenant le fluide incompressible et le réservoir et à obturer la dérivation; lorsque l'assiette moyenne normale est atteinte; à laissercette soupape dans sa position de repos, à isoler la chambre statique et à obturer la dérivation. 9. Suspension according to claim and sub-claims 2, 3 and 5 to 7, characterized in that said switching device is arranged so as to, when the attitude is too low, cause said valve to occupy its working position and ensuring communication between said branch and the static chamber; when the plate is too high, to leave this valve in its rest position, to establish direct communication between the part of the static chamber containing the incompressible fluid and the reservoir and to close the bypass; when the normal average attitude is reached; to leave this valve in its rest position, to isolate the static chamber and to close the bypass. 9. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2, 3 et 5 à 8, caractérisée par le fait que ledit détecteur d'assiette est constitué par un organe élastique prenant appui, par une de ses extré mités, sur ladite pièce femelle et, par son autre extré mité, sur ladite pièce mâle, ledit dispositif de commu tation étant solidaire d'un point de cet organe élastique de façon que le déplacement de ce point actionne ce dispositif de commutation. 10. Suspension according to claim and sub-claims 2, 3 and 5 to 8, characterized in that said attitude detector is constituted by an elastic member bearing, by one of its ends, on said female part and, by its other end, on said male part, said switching device being secured to a point of this elastic member so that the movement of this point actuates this switching device. 10. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2, 3 et 5 à 9, caractérisée par le fait que ledit détecteur d'assiette est constitué par un piston auxiliaire coulissant à l'intérieur du piston creux de ladite pièce mâle, ce piston auxiliaire étant maintenu en place par deux organes élastiques exerçant des forces antagonistes, le premier organe élastique prenant appui sur le fond du cylindre de ladite pièce femelle, le second prenant appui sur le fond de ce piston creux, ce piston auxiliaire étant solidaire dudit dispositif de commu tation. 11. Suspension according to claim and sub-claims 2, 3 and 5 to 9, characterized in that said attitude detector is constituted by an auxiliary piston sliding inside the hollow piston of said male part, this auxiliary piston being held in place by two resilient members exerting opposing forces, the first resilient member resting on the bottom of the cylinder of said female part, the second resting on the bottom of this hollow piston, this auxiliary piston being integral with said switching device . 11. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2, 3, 5 et 7 à 10, caractérisée par le fait que ladite soupape est une soupape à commande hydraulique qui est maintenue dans sa position de repos par un organe élastique et qui est déplacée en position de travail par un fluide incompressible qui lui parvient à travers une canalisation de commande suivant la position du dispositif de commutation. 12. Suspension according to claim and sub-claims 2, 3, 5 and 7 to 10, characterized in that said valve is a hydraulically controlled valve which is held in its rest position by an elastic member and which is moved into position working by an incompressible fluid which reaches it through a control pipe according to the position of the switching device. 12. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2, 3 et 5 à 11, caractérisée par le fait que ledit dispositif de commutation est constitué par un distributeur hydraulique dont le corps est pourvu de trois chambres périphériques superposées, une supérieure, une moyenne et une inférieure, et d'une chambre axiale inférieure et dont le tiroir, solidaire dudit piston auxiliaire, est muni de deux saignées annulaires, une supérieure et une inférieure, la chambre périphérique supérieure étant en communication avec ledit réservoir de fluide incompressible, la chambre périphérique moyenne étant reliée à ladite dérivation, la chambre périphérique inférieure étant reliée à ladite canalisation de commande, la chambre axiale étant reliée au réservoir, Suspension according to claim and sub-claims 2, 3 and 5 to 11, characterized in that said switching device is constituted by a hydraulic distributor the body of which is provided with three superimposed peripheral chambers, one upper, one middle and one lower, and a lower axial chamber and whose slide, integral with said auxiliary piston, is provided with two annular grooves, one upper and one lower, the upper peripheral chamber being in communication with said incompressible fluid reservoir, the middle peripheral chamber being connected to said branch, the lower peripheral chamber being connected to said control pipe, the axial chamber being connected to the reservoir, la saignée supérieure étant en communication avec la partie de la chambre statique contenant le fluide incompressible, la position des chambres périphériques et des saignées étant telle que, dans la position haute du tiroir la chambre périphé rique supérieure soit en communication avec la saignée supérieure et la chambre périphérique inférieure en communication avec la chambre axiale, la chambre périphérique moyenne étant obturée, que dans sa posi tion moyenne, la chambre périphérique inférieure soit en communication avec la chambre axiale, les cham bres périphériques moyenne et supérieure étant obturées et que dans sa position basse, les chambres périphériques moyenne et inférieure soient en commu nication entre elles par la saignée inférieure, the upper groove being in communication with the part of the static chamber containing the incompressible fluid, the position of the peripheral chambers and of the grooves being such that, in the high position of the drawer, the upper peripheral chamber is in communication with the upper groove and the lower peripheral chamber in communication with the axial chamber, the middle peripheral chamber being closed, that in its middle position, the lower peripheral chamber is in communication with the axial chamber, the middle and upper peripheral chambers being closed and that in its position lower, the middle and lower peripheral chambers communicate with each other via the lower bleeding, la chambre périphérique supérieure et la chambre axiale étant obturées. 13. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2, 3 et 5 à 12, caractérisée par le fait qu'un orifice calibré est prévu sur la canalisation reliant ladite chambre axiale du distributeur audit réservoir de façon à freiner les mouvements du tiroir du distributeur par rapport au corps de ce distributeur lors des oscillations rapides de la suspension. 14. the upper peripheral chamber and the axial chamber being closed. 13. Suspension according to claim and sub-claims 2, 3 and 5 to 12, characterized in that a calibrated orifice is provided on the pipe connecting said axial chamber of the distributor to said reservoir so as to slow the movements of the drawer of the distributor relative to the body of this distributor during rapid oscillations of the suspension. 14. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2, 3 et 5 à 13, caractérisée par le fait que ladite canalisation de commande est munie d'un diaphragme destiné à empêcher une oscillation de ladite soupape sous l'effet des mouvements résiduels dudit tiroir lors des oscillations rapides de la suspen sion. 15. Suspension according to claim and sub-claims 2, 3 and 5 to 13, characterized in that said control pipe is provided with a diaphragm intended to prevent oscillation of said valve under the effect of residual movements of said spool during rapid oscillations of the suspension. 15. Suspension selon la revendication et la sous- revend_ ication 1, caractérisée par le fait qu'elle com prend un dispositif anti-affaissement destiné à empê cher une diminution excessive de l'assiette due au passage du fluide compressible de la chambre dyna mique vers la chambre statique lors du chargement du véhicule. 16. Suspension according to claim and sub-resold ication 1, characterized in that it comprises an anti-sagging device intended to prevent an excessive reduction in the attitude due to the passage of the compressible fluid from the dynamic chamber to the static chamber when loading the vehicle. 16. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 1 et 15, caractérisée par le fait que ledit dispositif anti-affaissement consiste en un clapet maintenu ouvert par un organe élastique et susceptible de venir obturer ledit orifice calibré sous l'effet d'une différence prolongée de pression entre les chambres statique et dynamique, de façon à isoler cette dernière de la chambre statique. 17. Suspension according to claim and sub-claims 1 and 15, characterized in that said anti-sagging device consists of a valve held open by an elastic member and capable of closing off said calibrated orifice under the effect of a prolonged difference. pressure between the static and dynamic chambers, so as to isolate the latter from the static chamber. 17. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 1 à 3, 5 à 9, 15 et 16, caractérisée par le fait que ledit orifice calibré et ledit dispositif anti- affaissement sont disposés sur ledit piston auxiliaire. 18. Suspension according to claim and sub-claims 1 to 3, 5 to 9, 15 and 16, characterized in that said calibrated orifice and said anti-sagging device are arranged on said auxiliary piston. 18. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2 et 3, caractérisée par le fait que l'étanchéité entre ledit cylindre intérieur de la pièce femelle et ledit piston de la pièce mâle est assurée à la partie inférieure de ce cylindre intérieur par une gorge d'étanchéité de forme annulaire dans laquelle est admis du fluide incompressible à une pression sensi blement égale à celle régnant dans ladite chambre statique, un tuyau flexible reliant cette gorge avec le fond de ladite chambre statique et un clapet de non- retour empêchant l'écoulement de ce fluide dans le sens gorge d'étanchéité vers chambre statique. 19. Suspension according to claim and sub-claims 2 and 3, characterized in that the seal between said inner cylinder of the female part and said piston of the male part is provided at the lower part of this inner cylinder by a groove d '' ring-shaped seal in which incompressible fluid is admitted at a pressure substantially equal to that prevailing in said static chamber, a flexible pipe connecting this groove with the bottom of said static chamber and a non-return valve preventing the flow of this fluid in the direction of the sealing groove towards the static chamber. 19. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2, 3 et 18, caractérisée par le fait que la surface de contact entre le cylindre et le piston dudit système coulissant central s'étend sur toute la hauteur de ce cylindre. 20. Suspension according to claim and sub-claims 2, 3 and 18, characterized in that the contact surface between the cylinder and the piston of said central sliding system extends over the entire height of this cylinder. 20. Suspension selon la revendication et les sous- revendications 2, 3, 5 et 7 à 12, caractérisée par le fait que ledit distributeur est entouré par une cloche dont l'ouverture est dirigée vers le bas et dont le fond est fixé de manière étanche à la partie supérieure du tiroir dudit distributeur, de manière que le canal reliant ladite saignée supérieure avec ladite chambre statique débouche à l'intérieur de cette cloche, la hauteur de cette dernière étant telle que, lorsque ce tiroir est dans sa position basse, elle affleure le fond de la chambre cylindrique constituant la base dudit piston. Suspension according to claim and sub-claims 2, 3, 5 and 7 to 12, characterized in that said dispenser is surrounded by a bell, the opening of which is directed downward and the bottom of which is fixed in a sealed manner to the upper part of the drawer of said distributor, so that the channel connecting said upper groove with said static chamber opens inside this bell, the height of the latter being such that, when this drawer is in its lower position, it is flush the bottom of the cylindrical chamber constituting the base of said piston.
CH225662A 1962-02-23 1962-02-23 Autonomous hydropneumatic isochronous and leveling suspension for vehicles CH378697A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH225662A CH378697A (en) 1962-02-23 1962-02-23 Autonomous hydropneumatic isochronous and leveling suspension for vehicles
FR43348A FR1353145A (en) 1962-02-23 1963-02-20 Autonomous hydropneumatic isochronous and leveling suspension for vehicles

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH225662A CH378697A (en) 1962-02-23 1962-02-23 Autonomous hydropneumatic isochronous and leveling suspension for vehicles

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH378697A true CH378697A (en) 1964-06-15

Family

ID=4229512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH225662A CH378697A (en) 1962-02-23 1962-02-23 Autonomous hydropneumatic isochronous and leveling suspension for vehicles

Country Status (2)

Country Link
CH (1) CH378697A (en)
FR (1) FR1353145A (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3409286A (en) * 1965-09-18 1968-11-05 Teves Kg Alfred Self-leveling vehicle suspension system
US4368878A (en) * 1980-02-06 1983-01-18 Boge Gmbh Self pumping, hydropneumatic, telescopic, spring damping device with internal level regulation
US4440273A (en) * 1981-12-28 1984-04-03 Halliburton Company Aeration preventing shock absorber

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1545131A (en) * 1977-03-03 1979-05-02 Brus Avtomobilny Z Suspension springs
FR2758601B1 (en) * 1997-01-20 1999-03-19 Max Sardou SUSPENSION WITH INTEGRATED PLATE CONTROL

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3409286A (en) * 1965-09-18 1968-11-05 Teves Kg Alfred Self-leveling vehicle suspension system
US4368878A (en) * 1980-02-06 1983-01-18 Boge Gmbh Self pumping, hydropneumatic, telescopic, spring damping device with internal level regulation
US4502672A (en) * 1980-02-06 1985-03-05 Boge Gmbh Self pumping, hydropneumatic, telescopic, spring damping device with internal level regulation
US4440273A (en) * 1981-12-28 1984-04-03 Halliburton Company Aeration preventing shock absorber

Also Published As

Publication number Publication date
FR1353145A (en) 1964-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0275503B1 (en) Damper with load compensation
EP0466628B1 (en) Procedure for a suspension of the type having a stiffness which is greater during rebound than during shock, incorporating means for softening the change from one stiffness to the other and means for implementing the procedure
FR2467719A1 (en) FLUID SUSPENSION ASSEMBLY, IN PARTICULAR FOR MOTOR VEHICLES
FR2652314A1 (en) DAMPING SYSTEM COMPRISING A DAMPER COMPLETELY FILLED WITH AT LEAST ONE PRESSURE FLUID AND HAVING A COMPENSATION CHAMBER.
EP0607545A1 (en) Shock absorber
JPS6321050B2 (en)
FR2552172A1 (en) PNEUMATIC CYLINDER WITH DAMPING MECHANISM AND METHOD OF DAMPING A PNEUMATIC CYLINDER
EP0461981A2 (en) Spring-damper unit with variable stroke for a vehicle
FR2528140A1 (en) DAMPER OF THE FLUIDIC TYPE
FR2472982A1 (en) SUSPENSION FOR MOTOR VEHICLE
FR2494369A1 (en) VISCOELASTIC SHOCK ABSORBER, PARTICULARLY FOR MOTOR VEHICLE
CH378697A (en) Autonomous hydropneumatic isochronous and leveling suspension for vehicles
US3873121A (en) Hydropneumatic suspension unit for motor vehicle
EP0992415B1 (en) Device for damping the transverse motions and the hunting of a vehicle and vehicle equipped with such a device
FR2559716A1 (en) HYDROPNEUMATIC SUSPENSION WITH LEVEL ADJUSTMENT FOR VEHICLES
FR2562971A1 (en) Hydraulic lockable vibration damper
EP0332509B1 (en) Shock absorber with a dynamic sealing
FR2503641A1 (en) Hydraulic shock absorber for vehicle suspension - has two piston and cylinder units with chambers in cylinders interconnected by piping system
FR2599449A1 (en) HYDRAULIC SHOCK ABSORBER FOR MOTOR VEHICLES
EP1068085B1 (en) Suspension and damping device with two suspension-damper combinations
WO2021005180A1 (en) Hydraulic stop for a damper
EP0663308B1 (en) Suspension for a motor vehicle
CH303008A (en) Oscillation damping device.
FR2534996A1 (en) HYDRAULIC SUSPENSION DEVICE
FR2672356A1 (en) Spring/damper device with adjustable travel